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née en a ; elle se rapproche de celle du minéral de Commentry [ana- 
lyse h par M. Carnot {B. S. M. IV. 230. 1881) si l’on suppose le 
soufre comme combiné au fer sous forme de FeS]. 
La schreibersite des holosidères parait correspondre plutôt à la for- 
mule (Fe, Ni)® correspondant à l’analyse c. 
à) h) c) 
P d3,7 12,10 15,4 
As » 1,65 )> 
S » 1,75 » 
C » traces » 
Fe 86,3 84,28 55,5 
Ni » » 29,1 
100,0 99,78 100,0 
Propriétés pyrognQslùjues, Quand on attaque le minéral de Commen- 
try par l’acide clilorhydri<[ue, le sulfure de fer est d’abord décomposé 
et ce n’est qu’ensuite que la rhabditc s’attaque à son tour : il se dégage 
d’abord de l’hydrogène sulfuré, puis de l'hydrogène phosphoré. 
GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
Les minéraux de ce groupe se rencontrent dans les deux conditions 
suivantes : 
1" Dans les météorites pierreuses et dans les holosidères. 
2“ Dans les houillères embrasées. 
1“ Dans les météorites pierreuses et dans les holosidères. 
Les types nickelifères se trouvent exclusivement dans ce genre de 
gisement. La variété grenue ou écailleuse [schreibcrsüé] est la plus 
répandue; la rhabdite aciculaire ne se trouve guère que dans quelques 
fers à structure cubique, elle est parfois régulièrement orientée, suivant 
les axes quaternaires de ceux-ci (fer de Braunau). Ces minéraux sont 
toujours de petites dimensions; cela est notamment le cas pour la 
schreibersite du fer de Caille (Fa/’), qui n’y existe qu’en faible quantité. 
La schreibersite n’est pas localisée dans les holosidères, on la trouve 
aussi dans les divers types de météorites pierreuses. Il est possible de 
mettre en évidence ces minéraux en traitant à l’ébullition le mélange 
de fer nickelé, de schreibersite et de troïlite de celles-ci par une dissolu- 
tion de chlorure de cuivre, jusqu’à disparition du fer nickelé ; la schrei- 
bersite est ensuite débarrassée du cuivre réduit par l’acide azotique, de 
la troïlite par un traitement rapide à l’acide chlorhydrique. 
